EM@一次双绝对值不等式

文章目录

    • 一次双绝对值不等式求解步骤
      • 去绝对值情况分析👺
        • 代数法
        • 几何方法
        • 比较

一次双绝对值不等式求解步骤

  • f = ∣ f 1 ∣ + ∣ f 2 ∣ f=|f_1|+|f_2| f=f1+f2, f 1 , f 2 f_1,f_2 f1,f2都是一次多项式,则原不等式 f ⩾ a f\geqslant{a} fa f ⩽ a f\leqslant{a} fa的解法的一般步骤:划分区间分段并去绝对值号,具体如下(为了称呼方便,用 δ ( f ) \delta(f) δ(f)表示 f ⩾ a f\geqslant{a} fa f ⩽ a f\leqslant{a} fa的中的一种)

    1. 令每个绝对值符号例的一次式 f i = 0 , i = 1 , 2 f_i=0,i=1,2 fi=0,i=1,2为0,求出相应的根 x 1 , x 2 x_1,x_2 x1,x2
    2. 将这些根排序,设 x 1 < x 2 x_1<x_2 x1<x2,根据 x 1 , x 2 x_1,x_2 x1,x2将实数轴分为若干个区间: ( − ∞ , x 1 ) , ( x 1 , x 2 ) , ( x 2 , + ∞ ) (-\infin,x_1),(x_1,x_2),(x_2,+\infin) (,x1),(x1,x2),(x2,+),分别记为 A 1 , A 2 , A 3 A_1,A_2,A_3 A1,A2,A3
    3. 在各区间上,去掉 f f f的绝对值号,将 f f f在3个区间内的解析式记为 t i , i = 1 , 2 , 3 t_i,i=1,2,3 ti,i=1,2,3,分别讨论各个区间内关于原不等式的解集 B i , i = 1 , 2 , 3 B_i,i=1,2,3 Bi,i=1,2,3;然后取 S i = A i ∩ B i S_i=A_i\cap{B_i} Si=AiBi, i = 1 , 2 , 3 i=1,2,3 i=1,2,3作为第 i i i区间原不等式解集;
      Note:不要直接把 B i B_i Bi当作原不等式在第 i i i区间的解集(除非 B i = ∅ B_i=\varnothing Bi=), S i S_i Si只是 δ ( t i ) \delta(t_i) δ(ti)在第 i i i区间下表达式的自然解,需要结合第 i i i区间的范围约束才是 δ ( f ) \delta(f) δ(f)的解
    4. 将各个解集 S i S_i Si作并集, S = ⋃ i = 1 S i S=\bigcup_{i=1}S_i S=i=1Si就得到原不等式解集
  • 上述解法可以结合图形法理解,在同一个坐标系中绘制 ∣ f 1 ∣ , ∣ f 2 ∣ |f_1|,|f_2| f1,f2的图形,可以看到三个区间内 f = ∣ f 1 ∣ + ∣ f 2 ∣ f=|f_1|+|f_2| f=f1+f2有不同的解析式(不带绝对值号)

  • 最后,可以将函数 f f f绘制成分段函数

去绝对值情况分析👺

  • 双绝对值的分段化有四种可能的解析式情况(以两个绝对值表达式内部的取值情况为分类标准)
    1. (+,+)
    2. (+,-)
    3. (-,+)
    4. (-,-)
  • 可见,采用分类讨论的策略来去掉一次双绝对值函数中的两对绝对值号,最多可以得到4个不同的一次函数,但是实际可以确定2,3两种情况只有一种会发生,分析如下:
    • 一次函数 f ( x ) = a x + b , a ≠ 0 f(x)=ax+b,a\neq0 f(x)=ax+b,a=0,( f ( x ) f(x) f(x)不是常数)的绝对值函数 ∣ f ( x ) ∣ |f(x)| f(x)可以分为两段, ( − ∞ , − b a ] (-\infin,-\frac{b}{a}] (,ab]以及 [ − b a , + ∞ ) [-\frac{b}{a},+\infin) [ab,+)
    • 对于 f ( x ) = ∣ f 1 ( x ) ∣ + ∣ f 2 ( x ) ∣ f(x)=|f_1(x)|+|f_2(x)| f(x)=f1(x)+f2(x),(其中 f i ( x ) f_i(x) fi(x)都是一次函数);将 ∣ f 1 ( x ) ∣ , ∣ f 2 ( x ) ∣ |f_1(x)|,|f_2(x)| f1(x),f2(x)的图形绘制在同一个坐标系中
    • f i ( x ) f_i(x) fi(x)的根 x i = − b i a i , i = 1 , 2 x_i=-\frac{b_i}{a_i},i=1,2 xi=aibi,i=1,2,不妨设 x 1 < x 2 x_1<x_2 x1<x2(如果不是则调换 ∣ f 1 ( x ) ∣ , ∣ f 2 ( x ) ∣ |f_1(x)|,|f_2(x)| f1(x),f2(x),因为加法满足交换律),当 x < x 1 x<x_1 x<x1; x 1 ⩽ x ⩽ x 2 x_1\leqslant{x}\leqslant{x_2} x1xx2以及 x > x 2 x>x_2 x>x2 ∣ f 1 ( x ) ∣ , ∣ f 2 ( x ) ∣ |f_1(x)|,|f_2(x)| f1(x),f2(x)在各自区间内的去绝对值后的解析式之和不发生改变
    • 可见,只需要分3个区间段就可以完成对 f ( x ) f(x) f(x)的分段分析(去绝对值分析),且3个区间段由 f 1 ( x ) , f 2 ( x ) f_1(x),f_2(x) f1(x),f2(x)的根确定

  • f ( x ) = ∣ x − 1 ∣ + ∣ x − 2 ∣ f(x)=|x-1|+|x-2| f(x)=x1∣+x2∣,求 f ( x ) > 5 f(x)>5 f(x)>5的解集
  • 解:
    • 计算两个一次式的根: x 1 = 1 x_1=1 x1=1, x 2 = 2 x_2=2 x2=2
    • x ∈ ( − ∞ , 1 ] x\in(-\infin,1] x(,1], f ( x ) = t 1 ( x ) = 1 − x + 2 − x = − 2 x + 3 f(x)=t_1(x)=1-x+2-x=-2x+3 f(x)=t1(x)=1x+2x=2x+3,此时 t 1 ( x ) > 5 t_1(x)>5 t1(x)>5的解集为 x < − 1 x<-1 x<1,此时 f ( x ) > 5 f(x)>5 f(x)>5的解集为: ( − ∞ , 1 ] ∩ ( − ∞ , − 1 ) (-\infin,1]\cap(-\infin,-1) (,1](,1)= ( − ∞ , − 1 ) (-\infin,-1) (,1)
    • x ∈ ( 1 , 2 ) x\in(1,2) x(1,2), f ( x ) = t 2 ( x ) = x − 1 + 2 − x = 1 f(x)=t_2(x)=x-1+2-x=1 f(x)=t2(x)=x1+2x=1, t 2 ( x ) > 5 t_2(x)>5 t2(x)>5的解集为 ∅ \varnothing ,此时 f ( x ) > 5 f(x)>5 f(x)>5的解集为: ∅ \varnothing
    • x ∈ [ 2 , + ∞ ) x\in[2,+\infin) x[2,+), f ( x ) = t 3 ( x ) = x − 1 + x − 2 = 2 x − 3 f(x)=t_3(x)=x-1+x-2=2x-3 f(x)=t3(x)=x1+x2=2x3, t 3 ( x ) > 5 t_3(x)>5 t3(x)>5的解集为 x > 4 x>4 x>4,此时 f ( x ) > 5 f(x)>5 f(x)>5的解集为 ( 4 , ∞ ) (4,\infin) (4,)
    • 综上, f ( x ) > 5 f(x)>5 f(x)>5的解集为 ( − ∞ , − 1 ) ∪ ∅ ∪ ( 4 , ∞ ) (-\infin,-1)\cup{\varnothing}\cup{(4,\infin)} (,1)(4,)= ( − ∞ , − 1 ) ∪ ( 4 , ∞ ) (-\infin,-1)\cup{(4,\infin)} (,1)(4,)

  • 本例主要演示分区间内去绝对值的推荐做法以及几何方法求解
代数法
  • f ( x ) = ∣ x + 2 ∣ + ∣ x − 1 ∣ f(x)=|x+2|+|x-1| f(x)=x+2∣+x1∣,求 f ( x ) < 4 f(x)<4 f(x)<4

    • 求区间划分点: x 1 = − 2 , x 2 = 1 x_1=-2,x_2=1 x1=2,x2=1

    • x ⩽ − 2 x\leqslant{-2} x2

      • x + 2 ⩽ − 2 + 2 = 0 x+2\leqslant{-2+2=0} x+22+2=0
      • x − 1 ⩽ − 3 − 1 = − 4 ⩽ 0 x-1\leqslant{-3-1}=-4\leqslant{0} x131=40
      • f ( x ) = − x − 2 − x + 1 = − 2 x − 1 f(x)=-x-2-x+1=-2x-1 f(x)=x2x+1=2x1
      • 此时 f ( x ) < 4 f(x)<4 f(x)<4的解集为 ( − ∞ , − 2 ] ∩ ( − 5 2 , + ∞ ) (-\infin,-2]\cap (-\frac{5}{2},+\infin) (,2](25,+),即 ( − 5 2 , − 2 ] (-\frac{5}{2},-2] (25,2]
    • − 2 < x < 1 -2<x<1 2<x<1

      • 0 < x + 2 < 3 0<x+2<3 0<x+2<3
      • − 3 < x − 1 < 0 -3<x-1<0 3<x1<0
      • f ( x ) = x + 2 − x + 1 = 3 f(x)=x+2-x+1=3 f(x)=x+2x+1=3
      • 此时 f ( x ) < 4 f(x)<4 f(x)<4的解集为 ( − 2 , 1 ) (-2,1) (2,1)
    • x ⩾ 1 x\geqslant{1} x1

      • x + 2 ⩾ 1 x+2\geqslant{1} x+21
      • x − 1 ⩾ 0 x-1\geqslant{0} x10
      • f ( x ) = x + 2 + x − 1 = 2 x + 1 f(x)=x+2+x-1=2x+1 f(x)=x+2+x1=2x+1
      • 此时 f ( x ) < 4 f(x)<4 f(x)<4的解集为 [ 1 , + ∞ ) ∩ ( − ∞ , 3 2 ) [1,+\infin)\cap(-\infin,\frac{3}{2}) [1,+)(,23)= [ 1 , 3 2 ) [1,\frac{3}{2}) [1,23)
    • 综上,原不等式 f ( x ) < 4 f(x)<4 f(x)<4的解集为 ( − 5 2 , − 2 ] ∪ ( − 2 , 1 ) ∪ [ 1 , 3 2 ) (-\frac{5}{2},-2]\cup(-2,1)\cup[1,\frac{3}{2}) (25,2](2,1)[1,23)= ( − 5 2 , 3 2 ) (-\frac{5}{2},\frac{3}{2}) (25,23)

几何方法
  • x x x为不等式 ∣ x + 2 ∣ + ∣ x − 1 ∣ = ∣ x − ( − 2 ) ∣ + ∣ x − 1 ∣ < 4 |x+2|+|x-1|=|x-(-2)|+|x-1|<4 x+2∣+x1∣=x(2)+x1∣<4 ⇔ \Leftrightarrow x x x是数轴上的点 A ( − 2 ) A(-2) A(2) B ( 1 ) B(1) B(1)两点距离之和小于4的点
  • ∣ A B ∣ |AB| AB表示 A , B A,B A,B的距离, f ( x ) = ∣ A X ∣ + ∣ B X ∣ f(x)=|AX|+|BX| f(x)=AX+BX
  • ∣ A B ∣ = ∣ − 2 − 1 ∣ = 3 |AB|=|-2-1|=3 AB=21∣=3,因此 f ( x ) = 3 < 4 f(x)=3<4 f(x)=3<4,可见 x ∈ [ − 2 , 1 ] x\in[-2,1] x[2,1] f ( x ) < 4 f(x)<4 f(x)<4的解
  • 为了找到全部解,考虑在 A , B A,B A,B之外的点
    • X X X在距离A左侧 δ ( δ > 0 ) \delta(\delta>0) δ(δ>0)处,则 f ( x ) = ∣ A B ∣ + 2 δ = 3 + 2 δ f(x)=|AB|+2\delta=3+2\delta f(x)=AB+2δ=3+2δ,因此, f ( x ) < 4 f(x)<4 f(x)<4 ⇔ \Leftrightarrow δ < 1 2 \delta<\frac{1}{2} δ<21,将临界点记为 A ′ = − 2 − δ = − 5 2 A'=-2-\delta=-\frac{5}{2} A=2δ=25
    • X X X在距离 B B B右侧 ϕ ( ϕ > 0 ) \phi(\phi>0) ϕ(ϕ>0)处,类似的有 ϕ < 1 2 \phi<\frac{1}{2} ϕ<21,将临界点记为 B ′ = 1 + 1 2 = 3 2 B'=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2} B=1+21=23
    • 因此 f ( x ) < 4 f(x)<4 f(x)<4的解集为 A ′ B ′ A'B' AB内的点,即 ( − 5 2 , 3 2 ) (-\frac{5}{2},\frac{3}{2}) (25,23)
比较
  • 几何方法的局限性在于仅对 ∣ x + b ∣ + ∣ x + c ∣ |x+b|+|x+c| x+b+x+c型的比较方便,否则使用更通用的代数法求解,重点是分类讨论

  • 已知函数 f ( x ) = ∣ x + 1 ∣ − ∣ 2 x − 3 ∣ f(x)=|x+1|-|2x-3| f(x)=x+1∣∣2x3∣,求不等式 ∣ f ( x ) ∣ > 1 |f(x)|>1 f(x)>1的解集

    • image-20220623203308018
  • f 1 ( x ) = x + 1 ; f 2 ( x ) = 2 x − 3 f_1(x)=x+1;f_2(x)=2x-3 f1(x)=x+1;f2(x)=2x3 f ( x ) = ∣ f 1 ( x ) ∣ + ∣ f 2 ( x ) ∣ f(x)=|f_1(x)|+|f_2(x)| f(x)=f1(x)+f2(x)

  • (1):

    • f ( x ) = { x − 4 , ( − ∞ , − 1 ] 3 x − 2 , ( − 1 , 3 2 ) − x + 4 , [ 3 2 , + ∞ ) f(x)= \begin{cases} x-4,&(-\infin,-1]\\ 3x-2,&(-1,\frac{3}{2}) \\ -x+4,&[\frac{3}{2},+\infin) \end{cases} f(x)= x4,3x2,x+4,(,1](1,23)[23,+)
  • (2):

    • 先将原不等式去绝对值

    • ∣ f ( x ) ∣ > 1 ⇔ { f ( x ) > 1 f ( x ) < − 1 |f(x)|>1 \Leftrightarrow{ \begin{cases} f(x)>1\\ f(x)<-1 \end{cases} } f(x)>1{f(x)>1f(x)<1

    • 方法1:结合(1)分段函数的图形

    • 方法2:

      • f ( x ) > 1 f(x)>1 f(x)>1

        • x − 4 > 1 x-4>1 x4>1, x ∈ ( 5 , + ∞ ) x\in(5,+\infin) x(5,+), ( 5 , + ∞ ) ∩ ( − ∞ , − 1 ] = ∅ (5,+\infin)\cap{(-\infin,-1]}=\empty (5,+)(,1]=
        • 3 x − 2 > 1 3x-2>1 3x2>1, x ∈ ( 1 , + ∞ ) x\in(1,+\infin) x(1,+), ( − 1 , 3 2 ) ∩ ( 1 , + ∞ ) (-1,\frac{3}{2})\cap{(1,+\infin)} (1,23)(1,+)= ( 1 , 3 2 ) (1,\frac{3}{2}) (1,23)
        • − x + 4 > 1 -x+4>1 x+4>1, x ∈ ( − ∞ , 3 ) x\in(-\infin,3) x(,3), [ 3 2 , + ∞ ) ∩ ( − ∞ , 3 ) [\frac{3}{2},+\infin)\cap{(-\infin,3)} [23,+)(,3)= [ 3 2 , 3 ) [\frac{3}{2},3) [23,3)
      • f ( x ) < − 1 f(x)<-1 f(x)<1

        • x − 4 < − 1 x-4<-1 x4<1, x ∈ ( − ∞ , − 1 ] x\in(-\infin,-1] x(,1]
        • 3 x − 2 < − 1 3x-2<-1 3x2<1, x ∈ [ − 1 , 1 3 ) x\in[-1,\frac{1}{3}) x[1,31)
        • − x + 4 < − 1 -x+4<-1 x+4<1, x ∈ ( 5 , + ∞ ) x\in(5,+\infin) x(5,+)
      • 将上述6个几何求并集,得到 ∣ f ( x ) ∣ > 1 |f(x)|>1 f(x)>1的解集: ( − ∞ , − 1 3 ) (-\infin,-\frac{1}{3}) (,31) ∪ \cup ( 1 , 3 ) (1,3) (1,3) ∪ \cup ( 5 , + ∞ ) (5,+\infin) (5,+)

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